KR20210113450A - 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치 - Google Patents

영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20210113450A
KR20210113450A KR1020217028999A KR20217028999A KR20210113450A KR 20210113450 A KR20210113450 A KR 20210113450A KR 1020217028999 A KR1020217028999 A KR 1020217028999A KR 20217028999 A KR20217028999 A KR 20217028999A KR 20210113450 A KR20210113450 A KR 20210113450A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
mpt
sub
target block
information
blocks
Prior art date
Application number
KR1020217028999A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102419436B1 (ko
Inventor
남정학
김승환
장형문
임재현
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020227023146A priority Critical patent/KR102601105B1/ko
Publication of KR20210113450A publication Critical patent/KR20210113450A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102419436B1 publication Critical patent/KR102419436B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/63Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets
    • H04N19/64Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets characterised by ordering of coefficients or of bits for transmission
    • H04N19/647Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets characterised by ordering of coefficients or of bits for transmission using significance based coding, e.g. Embedded Zerotrees of Wavelets [EZW] or Set Partitioning in Hierarchical Trees [SPIHT]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/96Tree coding, e.g. quad-tree coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/119Adaptive subdivision aspects, e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/12Selection from among a plurality of transforms or standards, e.g. selection between discrete cosine transform [DCT] and sub-band transform or selection between H.263 and H.264
    • H04N19/122Selection of transform size, e.g. 8x8 or 2x4x8 DCT; Selection of sub-band transforms of varying structure or type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/174Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/63Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets
    • H04N19/64Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets characterised by ordering of coefficients or of bits for transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards

Abstract

본 발명에 따른 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법은 제1 대상 블록에 대한 제1 분할(split) 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 분할 정보가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 상기 제1 대상 블록을 상기 제1 서브 블록들로 분할하는 단계, 상기 제1 대상 블록의 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 획득하는 단계, 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계, 및 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계를 포함함을 특징으로 하되, 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들인 것을 특징으로 한다.

Description

영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치{IMAGE DECODING METHOD AND DEVICE IN ACCORDANCE WITH BLOCK SPLIT STRUCTURE IN IMAGE CODING SYSTEM}
본 발명은 영상 코딩 기술에 관한 것으로서 보다 상세하게는 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 HD(High Definition) 영상 및 UHD(Ultra High Definition) 영상과 같은 고해상도, 고품질의 영상에 대한 수요가 다양한 분야에서 증가하고 있다. 영상 데이터가 고해상도, 고품질이 될수록 기존의 영상 데이터에 비해 상대적으로 전송되는 정보량 또는 비트량이 증가하기 때문에 기존의 유무선 광대역 회선과 같은 매체를 이용하여 영상 데이터를 전송하거나 기존의 저장 매체를 이용해 영상 데이터를 저장하는 경우, 전송 비용과 저장 비용이 증가된다.
이에 따라, 고해상도, 고품질 영상의 정보를 효과적으로 전송하거나 저장하고, 재생하기 위해 고효율의 영상 압축 기술이 요구된다.
본 발명의 기술적 과제는 영상 코딩 효율을 높이는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 분할하는 영상 디코딩 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 비정방형 블록들로 분할하고, 각 비정방형 블록들을 기반으로 디코딩하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 디코딩 장치에 의하여 수행되는 영상 디코딩 방법이 제공된다. 상기 방법은 제1 대상 블록에 대한 제1 분할(split) 정보를 획득하는 단계, 상기 제1 분할 정보가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 상기 제1 대상 블록을 상기 제1 서브 블록들로 분할하는 단계, 상기 제1 대상 블록의 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 정보를 획득하는 단계, 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계, 및 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계를 포함함을 특징으로 하되, 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따르면, 영상 디코딩을 수행하는 디코딩 장치가 제공된다. 상기 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 제1 대상 블록에 대한 제1 분할(split) 정보를 획득하고, 상기 제1 대상 블록의 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 획득하는 엔트로피 디코딩부, 상기 제1 대상 블록에 대한 상기 제1 분할 정보가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 상기 제1 대상 블록을 상기 제1 서브 블록들로 분할하고, 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 픽처 분할부, 및 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 예측부를 포함하되, 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 인코딩 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하는 단계, 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계, 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계, 및 상기 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 생성하고 인코딩하여 출력하는 단계를 포함하되, 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 비디오 인코딩 장치를 제공한다. 상기 인코딩 장치는 제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하고, 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 픽처 분할부, 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 예측부, 및 상기 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 생성하고 인코딩하여 출력하는 엔트로피 인코딩부를 포함하되, 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 다양한 형태의 블록들로 분할할 수 있고, 이를 통하여, 예측 효율을 향상시킬 수 있고 전반적인 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따르면 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 다양한 형태의 블록들로 분할할 수 있고, 이를 통하여, 변환(transform) 효율을 향상시킬 수 있고 전반적인 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 비디오 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 비디오 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 3은 QTBT(Quad Tree Binary Tree) 구조를 통하여 분할된 CU 및 상기 QTBT 구조의 신텍스를 예시적으로 나타낸다.
도 4는 대상 CU에 대한 상기 QTBT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다.
도 5는 상기 QTMPT 구조를 통하여 분할된 대상 CU를 예시적으로 나타낸다.
도 6은 대상 CU에 대한 상기 QTMPT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다.
도 7은 대상 CU에 대한 상기 QTMPT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 발명에 따른 인코딩 장치에 의한 비디오 인코딩 방법을 개략적으로 나타낸다.
도 9는 본 발명에 따른 디코딩 장치에 의한 비디오 디코딩 방법을 개략적으로 나타낸다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정 실시예에 한정하려고 하는 것이 아니다. 본 명세서에서 상용하는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명의 기술적 사상을 한정하려는 의도로 사용되는 것은 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서 "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 도는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 발명에서 설명되는 도면상의 각 구성들은 서로 다른 특징적인 기능들에 관한 설명의 편의를 위해 독립적으로 도시된 것으로서, 각 구성들이 서로 별개의 하드웨어나 별개의 소프트웨어로 구현된다는 것을 의미하지는 않는다. 예컨대, 각 구성 중 두 개 이상의 구성이 합쳐져 하나의 구성을 이룰 수도 있고, 하나의 구성이 복수의 구성으로 나뉘어질 수도 있다. 각 구성이 통합 및/또는 분리된 실시예도 본 발명의 본질에서 벗어나지 않는 한 본 발명의 권리범위에 포함된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 이하, 도면상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 명세서에서 픽처(picture)는 일반적으로 특정 시간대의 하나의 영상을 나타내는 단위를 의미하며, 슬라이스(slice)는 코딩에 있어서 픽처의 일부를 구성하는 단위이다. 하나의 픽처는 복수의 슬라이스로 구성될 수 있으며, 필요에 따라서 픽처 및 슬라이스는 서로 혼용되어 사용될 수 있다.
픽셀(pixel) 또는 펠(pel)은 하나의 픽처(또는 영상)을 구성하는 최소의 단위를 의미할 수 있다. 또한, 픽셀에 대응하는 용어로서 '샘플(sample)'이 사용될 수 있다. 샘플은 일반적으로 픽셀 또는 픽셀의 값을 나타낼 수 있으며, 휘도(luma) 성분의 픽셀/픽셀값만을 나타낼 수도 있고, 채도(chroma) 성분의 픽셀/픽셀 값만을 나타낼 수도 있다.
유닛(unit)은 영상 처리의 기본 단위를 나타낸다. 유닛은 픽처의 특정 영역 및 해당 영역에 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 유닛은 경우에 따라서 블록(block) 또는 영역(area) 등의 용어와 혼용하여 사용될 수 있다. 일반적인 경우, MxN 블록은 M개의 열과 N개의 행으로 이루어진 샘플들 또는 변환 계수(transform coefficient)들의 집합을 나타낼 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 비디오 인코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 1을 참조하면, 비디오 인코딩 장치(100)는 픽처 분할부(105), 예측부(110), 레지듀얼 처리부(120), 엔트로피 인코딩부(130), 가산부(140), 필터부(150) 및 메모리(160)을 포함할 수 있다. 레지듀얼 처리부(120)는 감산부(121), 변환부(122), 양자화부(123), 재정렬부(124), 역양자화부(125) 및 역변환부(126)를 포함할 수 있다.
픽처 분할부(105)는 입력된 픽처를 적어도 하나의 처리 유닛(processing unit)으로 분할할 수 있다.
일 예로, 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU)이라고 불릴 수 있다. 이 경우 코딩 유닛은 최대 코딩 유닛(largest coding unit, LCU)으로부터 QTBT (Quad-tree binary-tree) 구조에 따라 재귀적으로(recursively) 분할될 수 있다. 예를 들어, 하나의 코딩 유닛은 쿼드 트리 구조 및/또는 바이너리 트리 구조를 기반으로 하위(deeper) 뎁스의 복수의 코딩 유닛들로 분할될 수 있다. 이 경우 예를 들어 쿼드 트리 구조가 먼저 적용되고 바이너리 트리 구조가 나중에 적용될 수 있다. 또는 바이너리 트리 구조가 먼저 적용될 수도 있다. 더 이상 분할되지 않는 최종 코딩 유닛을 기반으로 본 발명에 따른 코딩 절차가 수행될 수 있다. 이 경우 영상 특성에 따른 코딩 효율 등을 기반으로, 최대 코딩 유닛이 바로 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있고, 또는 필요에 따라 코딩 유닛은 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 코딩 유닛들로 분할되어 최적의 사이즈의 코딩 유닛이 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있다. 여기서 코딩 절차라 함은 후술하는 예측, 변환, 및 복원 등의 절차를 포함할 수 있다.
다른 예로, 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU) 예측 유닛(prediction unit, PU) 또는 변환 유닛(transform unit, TU)을 포함할 수도 있다. 코딩 유닛은 최대 코딩 유닛(largest coding unit, LCU)으로부터 쿼드 트리 구조를 따라서 하위(deeper) 뎁스의 코딩 유닛들로 분할(split)될 수 있다. 이 경우 영상 특성에 따른 코딩 효율 등을 기반으로, 최대 코딩 유닛이 바로 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있고, 또는 필요에 따라 코딩 유닛은 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 코딩 유닛들로 분할되어 최적의 사이즈의 코딩 유닛이 최종 코딩 유닛으로 사용될 수 있다. 최소 코딩 유닛(smallest coding unit, SCU)이 설정된 경우 코딩 유닛은 최소 코딩 유닛보다 더 작은 코딩 유닛으로 분할될 수 없다. 여기서 최종 코딩 유닛이라 함은 예측 유닛 또는 변환 유닛으로 파티셔닝 또는 분할되는 기반이 되는 코딩 유닛을 의미한다. 예측 유닛은 코딩 유닛으로부터 파티셔닝(partitioning)되는 유닛으로서, 샘플 예측의 유닛일 수 있다. 이 때, 예측 유닛은 서브 블록(sub block)으로 나뉠 수도 있다. 변환 유닛은 코딩 유닛으로부터 쿼드 트리 구조를 따라서 분할 될 수 있으며, 변환 계수를 유도하는 유닛 및/또는 변환 계수로부터 레지듀얼 신호(residual signal)를 유도하는 유닛일 수 있다. 이하, 코딩 유닛은 코딩 블록(coding block, CB), 예측 유닛은 예측 블록(prediction block, PB), 변환 유닛은 변환 블록(transform block, TB) 으로 불릴 수 있다. 예측 블록 또는 예측 유닛은 픽처 내에서 블록 형태의 특정 영역을 의미할 수 있고, 예측 샘플의 어레이(array)를 포함할 수 있다. 또한, 변환 블록 또는 변환 유닛은 픽처 내에서 블록 형태의 특정 영역을 의미할 수 있고, 변환 계수 또는 레지듀얼 샘플의 어레이를 포함할 수 있다.
예측부(110)는 처리 대상 블록(이하, 현재 블록이라 함)에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(110)에서 수행되는 예측의 단위는 코딩 블록일 수 있고, 변환 블록일 수도 있고, 예측 블록일 수도 있다.
예측부(110)는 현재 블록에 인트라 예측이 적용되는지 인터 예측이 적용되는지를 결정할 수 있다. 일 예로, 예측부(110)는 CU 단위로 인트라 예측 또는 인터 예측이 적용되는지를 결정할 수 있다.
인트라 예측의 경우에, 예측부(110)는 현재 블록이 속하는 픽처(이하, 현재 픽처) 내의 현재 블록 외부의 참조 샘플을 기반으로 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 이 때, 예측부(110)는 (i) 현재 블록의 주변(neighboring) 참조 샘플들의 평균(average) 혹은 인터폴레이션(interpolation)을 기반으로 예측 샘플을 유도할 수 있고, (ii) 현재 블록의 주변 참조 샘플들 중 예측 샘플에 대하여 특정 (예측) 방향에 존재하는 참조 샘플을 기반으로 상기 예측 샘플을 유도할 수도 있다. (i)의 경우는 비방향성 모드 또는 비각도 모드, (ii)의 경우는 방향성(directional) 모드 또는 각도(angular) 모드라고 불릴 수 있다. 인트라 예측에서 예측 모드는 예를 들어 33개의 방향성 예측 모드와 적어도 2개 이상의 비방향성 모드를 가질 수 있다. 비방향성 모드는 DC 예측 모드 및 플래너 모드(Planar 모드)를 포함할 수 있다. 예측부(110)는 주변 블록에 적용된 예측 모드를 이용하여, 현재 블록에 적용되는 예측 모드를 결정할 수도 있다.
인터 예측의 경우에, 예측부(110)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 특정되는 샘플을 기반으로, 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 예측부(110)는 스킵(skip) 모드, 머지(merge) 모드, 및 MVP(motion vector prediction) 모드 중 어느 하나를 적용하여 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 예측부(110)는 주변 블록의 움직임 정보를 현재 블록의 움직임 정보로 이용할 수 있다. 스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 예측 샘플과 원본 샘플 사이의 차(레지듀얼)가 전송되지 않는다. MVP 모드의 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(Motion Vector Predictor)로 이용하여 현재 블록의 움직임 벡터 예측자로 이용하여 현재 블록의 움직임 벡터를 유도할 수 있다.
인터 예측의 경우에, 주변 블록은 현재 픽처 내에 존재하는 공간적 주변 블록(spatial neighboring block)과 참조 픽처(reference picture)에 존재하는 시간적 주변 블록(temporal neighboring block)을 포함할 수 있다. 상기 시간적 주변 블록을 포함하는 참조 픽처는 동일 위치 픽처(collocated picture, colPic)라고 불릴 수도 있다. 움직임 정보(motion information)는 움직임 벡터와 참조 픽처 인덱스를 포함할 수 있다. 예측 모드 정보와 움직임 정보 등의 정보는 (엔트로피) 인코딩되어 비트스트림 형태로 출력될 수 있다.
스킵 모드와 머지 모드에서 시간적 주변 블록의 움직임 정보가 이용되는 경우에, 참조 픽처 리스트(reference picture list) 상의 최상위 픽처가 참조 픽처로서 이용될 수도 있다. 참조 픽처 리스트(Picture Order Count)에 포함되는 참조 픽처들은 현재 픽처와 해당 참조 픽처 간의 POC(Picture order count) 차이 기반으로 정렬될 수 있다. POC는 픽처의 디스플레이 순서에 대응하며, 코딩 순서와 구분될 수 있다.
감산부(121)는 원본 샘플과 예측 샘플 간의 차이인 레지듀얼 샘플을 생성한다. 스킵 모드가 적용되는 경우에는, 상술한 바와 같이 레지듀얼 샘플을 생성하지 않을 수 있다.
변환부(122)는 변환 블록 단위로 레지듀얼 샘플을 변환하여 변환 계수(transform coefficient)를 생성한다. 변환부(122)는 해당 변환 블록의 사이즈와, 해당 변환 블록과 공간적으로 겹치는 코딩 블록 또는 예측 블록에 적용된 예측 모드에 따라서 변환을 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 변환 블록과 겹치는 상기 코딩 블록 또는 상기 예측 블록에 인트라 예측이 적용되었고, 상기 변환 블록이 4×4의 레지듀얼 어레이(array)라면, 레지듀얼 샘플은 DST(Discrete Sine Transform) 변환 커널을 이용하여 변환되고, 그 외의 경우라면 레지듀얼 샘플은 DCT(Discrete Cosine Transform) 변환 커널을 이용하여 변환할 수 있다.
양자화부(123)는 변환 계수들을 양자화하여, 양자화된 변환 계수를 생성할 수 있다.
재정렬부(124)는 양자화된 변환 계수를 재정렬한다. 재정렬부(124)는 계수들 스캐닝(scanning) 방법을 통해 블록 형태의 양자화된 변환 계수들을 1차원 벡터 형태로 재정렬할 수 있다. 여기서 재정렬부(124)는 별도의 구성으로 설명하였으나, 재정렬부(124)는 양자화부(123)의 일부일 수 있다.
엔트로피 인코딩부(130)는 양자화된 변환 계수들에 대한 엔트로피 인코딩을 수행할 수 있다. 엔트로피 인코딩은 예를 들어 지수 골롬(exponential Golomb), CAVLC(context-adaptive variable length coding), CABAC(context-adaptive binary arithmetic coding) 등과 같은 인코딩 방법을 포함할 수 있다. 엔트로피 인코딩부(130)는 양자화된 변환 계수 외 비디오 복원에 필요한 정보들(예컨대 신택스 요소(syntax element)의 값 등)을 함께 또는 별도로 인코딩할 수도 있다. 엔트로피 인코딩된 정보들은 비트스트림 형태로 NAL(network abstraction layer) 유닛 단위로 전송 또는 저장될 수 있다.
역양자화부(125)는 양자화부(123)에서 양자화된 값(양자화된 변환 계수)들을 역양자화하고, 역변환부(126)는 역양자화부(125)에서 역양자화된 값들을 역변환하여 레지듀얼 샘플을 생성한다.
가산부(140)는 레지듀얼 샘플과 예측 샘플을 합쳐서 픽처를 복원한다. 레지듀얼 샘플과 예측 샘플은 블록 단위로 더해져서 복원 블록이 생성될 수 있다. 여기서 가산부(140)는 별도의 구성으로 설명하였으나, 가산부(140)는 예측부(110)의 일부일 수 있다. 한편, 가산부(140)는 복원부 또는 복원 블록 생성부로 불릴 수도 있다.
복원된 픽처(reconstructed picture)에 대하여 필터부(150)는 디블록킹 필터 및/또는 샘플 적응적 오프셋(sample adaptive offset)을 적용할 수 있다. 디블록킹 필터링 및/또는 샘플 적응적 오프셋을 통해, 복원 픽처 내 블록 경계의 아티팩트나 양자화 과정에서의 왜곡이 보정될 수 있다. 샘플 적응적 오프셋은 샘플 단위로 적용될 수 있으며, 디블록킹 필터링의 과정이 완료된 후 적용될 수 있다. 필터부(150)는 ALF(Adaptive Loop Filter)를 복원된 픽처에 적용할 수도 있다. ALF는 디블록킹 필터 및/또는 샘플 적응적 오프셋이 적용된 후의 복원된 픽처에 대하여 적용될 수 있다.
메모리(160)는 복원 픽처(디코딩된 픽처) 또는 인코딩/디코딩에 필요한 정보를 저장할 수 있다. 여기서 복원 픽처는 상기 필터부(150)에 의하여 필터링 절차가 완료된 복원 픽처일 수 있다. 상기 저장된 복원 픽처는 다른 픽처의 (인터) 예측을 위한 참조 픽처로 활용될 수 있다. 예컨대, 메모리(160)는 인터 예측에 사용되는 (참조) 픽처들을 저장할 수 있다. 이 때, 인터 예측에 사용되는 픽처들은 참조 픽처 세트(reference picture set) 혹은 참조 픽처 리스트(reference picture list)에 의해 지정될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 비디오 디코딩 장치의 구성을 개략적으로 설명하는 도면이다.
도 2를 참조하면, 비디오 디코딩 장치(200)는 엔트로피 디코딩부(210), 레지듀얼 처리부(220), 예측부(230), 가산부(240), 필터부(250) 및 메모리(260)을 포함할 수 있다. 여기서 레지듀얼 처리부(220)는 재정렬부(221), 역양자화부(222), 역변환부(223)을 포함할 수 있다.
비디오 정보를 포함하는 비트스트림이 입력되면, 비디오 디코딩 장치(200)는 비디오 인코딩 장치에서 비디오 정보가 처리된 프로세스에 대응하여 비디오를 복원할 수 있다.
예컨대, 비디오 디코딩 장치(200)는 비디오 인코딩 장치에서 적용된 처리 유닛을 이용하여 비디오 디코딩을 수행할 수 있다. 따라서 비디오 디코딩의 처리 유닛 블록은 일 예로 코딩 유닛일 수 있고, 다른 예로 코딩 유닛, 예측 유닛 또는 변환 유닛일 수 있다. 코딩 유닛은 최대 코딩 유닛으로부터 쿼드 트리 구조 및/또는 바이너리 트리 구조를 따라서 분할될 수 있다.
예측 유닛 및 변환 유닛이 경우에 따라 더 사용될 수 있으며, 이 경우 예측 블록은 코딩 유닛으로부터 도출 또는 파티셔닝되는 블록으로서, 샘플 예측의 유닛일 수 있다. 이 때, 예측 유닛은 서브 블록으로 나뉠 수도 있다. 변환 유닛은 코딩 유닛으로부터 쿼드 트리 구조를 따라서 분할 될 수 있으며, 변환 계수를 유도하는 유닛 또는 변환 계수로부터 레지듀얼 신호를 유도하는 유닛일 수 있다.
엔트로피 디코딩부(210)는 비트스트림을 파싱하여 비디오 복원 또는 픽처 복원에 필요한 정보를 출력할 수 있다. 예컨대, 엔트로피 디코딩부(210)는 지수 골롬 부호화, CAVLC 또는 CABAC 등의 코딩 방법을 기초로 비트스트림 내 정보를 디코딩하고, 비디오 복원에 필요한 신택스 엘리먼트의 값, 레지듀얼에 관한 변환 계수의 양자화된 값 들을 출력할 수 있다.
보다 상세하게, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은, 비트스트림에서 각 구문 요소에 해당하는 빈을 수신하고, 디코딩 대상 구문 요소 정보와 주변 및 디코딩 대상 블록의 디코딩 정보 혹은 이전 단계에서 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥(context) 모델을 결정하고, 결정된 문맥 모델에 따라 빈(bin)의 발생 확률을 예측하여 빈의 산술 디코딩(arithmetic decoding)를 수행하여 각 구문 요소의 값에 해당하는 심볼을 생성할 수 있다. 이때, CABAC 엔트로피 디코딩 방법은 문맥 모델 결정 후 다음 심볼/빈의 문맥 모델을 위해 디코딩된 심볼/빈의 정보를 이용하여 문맥 모델을 업데이트할 수 있다.
엔트로피 디코딩부(210)에서 디코딩된 정보 중 예측에 관한 정보는 예측부(230)로 제공되고, 엔트로피 디코딩부(210)에서 엔트로피 디코딩이 수행된 레지듀얼 값, 즉 양자화된 변환 계수는 재정렬부(221)로 입력될 수 있다.
재정렬부(221)는 양자화되어 있는 변환 계수들을 2차원의 블록 형태로 재정렬할 수 있다. 재정렬부(221)는 인코딩 장치에서 수행된 계수 스캐닝에 대응하여 재정렬을 수행할 수 있다. 여기서 재정렬부(221)는 별도의 구성으로 설명하였으나, 재정렬부(221)는 역양자화부(222)의 일부일 수 있다.
역양자화부(222)는 양자화되어 있는 변환 계수들을 (역)양자화 파라미터를 기반으로 역양자화하여 변환 계수를 출력할 수 있다. 이 때, 양자화 파라미터를 유도하기 위한 정보는 인코딩 장치로부터 시그널링될 수 있다.
역변환부(223)는 변환 계수들을 역변환하여 레지듀얼 샘플들을 유도할 수 있다.
예측부(230)는 현재 블록에 대한 예측을 수행하고, 상기 현재 블록에 대한 예측 샘플들을 포함하는 예측된 블록(predicted block)을 생성할 수 있다. 예측부(230)에서 수행되는 예측의 단위는 코딩 블록일 수도 있고, 변환 블록일 수도 있고, 예측 블록일 수도 있다.
예측부(230)는 상기 예측에 관한 정보를 기반으로 인트라 예측을 적용할 것인지 인터 예측을 적용할 것인지를 결정할 수 있다. 이 때, 인트라 예측과 인터 예측 중 어느 것을 적용할 것인지를 결정하는 단위와 예측 샘플을 생성하는 단위는 상이할 수 있다. 아울러, 인터 예측과 인트라 예측에 있어서 예측 샘플을 생성하는 단위 또한 상이할 수 있다. 예를 들어, 인터 예측과 인트라 예측 중 어느 것을 적용할 것인지는 CU 단위로 결정할 수 있다. 또한 예를 들어, 인터 예측에 있어서 PU 단위로 예측 모드를 결정하고 예측 샘플을 생성할 수 있고, 인트라 예측에 있어서 PU 단위로 예측 모드를 결정하고 TU 단위로 예측 샘플을 생성할 수도 있다.
인트라 예측의 경우에, 예측부(230)는 현재 픽처 내의 주변 참조 샘플을 기반으로 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 예측부(230)는 현재 블록의 주변 참조 샘플을 기반으로 방향성 모드 또는 비방향성 모드를 적용하여 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 이 때, 주변 블록의 인트라 예측 모드를 이용하여 현재 블록에 적용할 예측 모드가 결정될 수도 있다.
인터 예측의 경우에, 예측부(230)는 참조 픽처 상에서 움직임 벡터에 의해 참조 픽처 상에서 특정되는 샘플을 기반으로 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 예측부(230)는 스킵(skip) 모드, 머지(merge) 모드 및 MVP 모드 중 어느 하나를 적용하여 현재 블록에 대한 예측 샘플을 유도할 수 있다. 이때, 비디오 인코딩 장치에서 제공된 현재 블록의 인터 예측에 필요한 움직임 정보, 예컨대 움직임 벡터, 참조 픽처 인덱스 등에 관한 정보는 상기 예측에 관한 정보를 기반으로 획득 또는 유도될 수 있다
스킵 모드와 머지 모드의 경우에, 주변 블록의 움직임 정보가 현재 블록의 움직임 정보로 이용될 수 있다. 이 때, 주변 블록은 공간적 주변 블록과 시간적 주변 블록을 포함할 수 있다.
예측부(230)는 가용한 주변 블록의 움직임 정보로 머지 후보 리스트를 구성하고, 머지 인덱스가 머지 후보 리스트 상에서 지시하는 정보를 현재 블록의 움직임 벡터로 사용할 수 있다. 머지 인덱스는 인코딩 장치로부터 시그널링될 수 있다. 움직임 정보는 움직임 벡터와 참조 픽처를 포함할 수 있다. 스킵 모드와 머지 모드에서 시간적 주변 블록의 움직임 정보가 이용되는 경우에, 참조 픽처 리스트 상의 최상위 픽처가 참조 픽처로서 이용될 수 있다.
스킵 모드의 경우, 머지 모드와 달리 예측 샘플과 원본 샘플 사이의 차이(레지듀얼)이 전송되지 않는다.
MVP 모드의 경우, 주변 블록의 움직임 벡터를 움직임 벡터 예측자(motion vector predictor)로 이용하여 현재 블록의 움직임 벡터가 유도될 수 있다. 이 때, 주변 블록은 공간적 주변 블록과 시간적 주변 블록을 포함할 수 있다.
일 예로, 머지 모드가 적용되는 경우, 복원된 공간적 주변 블록의 움직임 벡터 및/또는 시간적 주변 블록인 Col 블록에 대응하는 움직임 벡터를 이용하여, 머지 후보 리스트가 생성될 수 있다. 머지 모드에서는 머지 후보 리스트에서 선택된 후보 블록의 움직임 벡터가 현재 블록의 움직임 벡터로 사용된다. 상기 예측에 관한 정보는 상기 머지 후보 리스트에 포함된 후보 블록들 중에서 선택된 최적의 움직임 벡터를 갖는 후보 블록을 지시하는 머지 인덱스를 포함할 수 있다. 이 때, 예측부(230)는 상기 머지 인덱스를 이용하여, 현재 블록의 움직임 벡터를 도출할 수 있다.
다른 예로, MVP(Motion Vector Prediction) 모드가 적용되는 경우, 복원된 공간적 주변 블록의 움직임 벡터 및/또는 시간적 주변 블록인 Col 블록에 대응하는 움직임 벡터를 이용하여, 움직임 벡터 예측자 후보 리스트가 생성될 수 있다. 즉, 복원된 공간적 주변 블록의 움직임 벡터 및/또는 시간적 주변 블록인 Col 블록에 대응하는 움직임 벡터는 움직임 벡터 후보로 사용될 수 있다. 상기 예측에 관한 정보는 상기 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서 선택된 최적의 움직임 벡터를 지시하는 예측 움직임 벡터 인덱스를 포함할 수 있다. 이 때, 예측부(230)는 상기 움직임 벡터 인덱스를 이용하여, 움직임 벡터 후보 리스트에 포함된 움직임 벡터 후보 중에서, 현재 블록의 예측 움직임 벡터를 선택할 수 있다. 인코딩 장치의 예측부는 현재 블록의 움직임 벡터와 움직임 벡터 예측자 간의 움직임 벡터 차분(MVD)을 구할 수 있고, 이를 인코딩하여 비트스트림 형태로 출력할 수 있다. 즉, MVD는 현재 블록의 움직임 벡터에서 상기 움직임 벡터 예측자를 뺀 값으로 구해질 수 있다. 이 때, 예측부(230)는 상기 예측에 관한 정보에 포함된 움직임 벡터 차분을 획득하고, 상기 움직임 벡터 차분과 상기 움직임 벡터 예측자의 가산을 통해 현재 블록의 상기 움직임 벡터를 도출할 수 있다. 예측부는 또한 참조 픽처를 지시하는 참조 픽처 인덱스 등을 상기 예측에 관한 정보로부터 획득 또는 유도할 수 있다.
가산부(240)는 레지듀얼 샘플과 예측 샘플을 더하여 현재 블록 혹은 현재 픽처를 복원할 수 있다. 가산부(240)는 레지듀얼 샘플과 예측 샘플을 블록 단위로 더하여 현재 픽처를 복원할 수도 있다. 스킵 모드가 적용된 경우에는 레지듀얼이 전송되지 않으므로, 예측 샘플이 복원 샘플이 될 수 있다. 여기서는 가산부(240)를 별도의 구성으로 설명하였으나, 가산부(240)는 예측부(230)의 일부일 수도 있다. 한편, 가산부(240)는 복원부 또는 복원 블록 생성부로 불릴 수도 있다.
필터부(250)는 복원된 픽처에 디블록킹 필터링 샘플 적응적 오프셋, 및/또는 ALF 등을 적용할 수 있다. 이 때, 샘플 적응적 오프셋은 샘플 단위로 적용될 수 있으며, 디블록킹 필터링 이후 적용될 수도 있다. ALF는 디블록킹 필터링 및/또는 샘플 적응적 오프셋 이후 적용될 수도 있다.
메모리(260)는 복원 픽처(디코딩된 픽처) 또는 디코딩에 필요한 정보를 저장할 수 있다. 여기서 복원 픽처는 상기 필터부(250)에 의하여 필터링 절차가 완료된 복원 픽처일 수 있다. 예컨대, 메모리(260)는 인터 예측에 사용되는 픽처들을 저장할 수 있다. 이 때, 인터 예측에 사용되는 픽처들은 참조 픽처 세트 혹은 참조 픽처 리스트에 의해 지정될 수도 있다. 복원된 픽처는 다른 픽처에 대한 참조 픽처로서 이용될 수 있다. 또한, 메모리(260)는 복원된 픽처를 출력 순서에 따라서 출력할 수도 있다.
상술한 내용과 같이 입력된 픽처에 대한 코딩이 수행되는 경우, 하나의 처리 유닛을 기반으로 상기 코딩이 수행될 수 있다. 상기 처리 유닛은 코딩 유닛(coding unit, CU)으로 나타낼 수 있다. 한편, 상기 픽처 내 유사한 정보를 포함하는 영역 단위로 코딩이 수행될수록 변환 효율이 향상될 수 있고, 이를 통하여 전반적인 코딩 효율이 향상될 수 있다. 또한, 상기 픽처 내 유사한 정보를 포함하는 영역 단위로 코딩이 수행될수록 예측 정확도가 향상될 수 있고, 이를 통하여 전반적인 코딩 효율이 향상될 수 있다. 하지만, 쿼드 트리(quad tree, QT) 구조만이 적용되어 상기 픽처가 정방형의 CU들로만 분할되는 경우, 상기 CU들이 정확하게 유사한 정보만을 포함하도록 분할하는 것은 한계가 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 픽처 내 특정 객체를 나타내는 정보가 대각선 방향으로 넓게 위치할 수 있고, 이 경우, 하나의 CU로 상기 특정 객체를 나타내는 정보를 포함하면, 상기 특정 객체를 나타내는 정보 이외의 정보를 많이 포함하게 될 수 있고, 복수의 정방형 CU들로 상기 특정 객체를 나타내는 정보를 포함하면, 상기 복수의 CU들 각각에 대하여 코딩이 수행되어야 하는바, 코딩 효율이 저하될 수 있다. 이러한 경우, 상기 픽처를 상기 특정 객체를 나타내는 정보를 포함하는 비정방형 CU로 분할되도록 하는 것이 보다 코딩 효율을 향상시킬 수 있다. 이에, 본 발명은 상기 쿼드 트리 구조와 함께 다른 분할 구조를 적용하여 입력된 픽처를 정방형 CU 및 비정방형 CU로 분할하는 방법을 제안한다. 이를 통하여, 상기 픽처는 상기 픽처 내 정보들에 따라 다양한 형태의 CU들로 분할될 수 있으며, 보다 효율적으로 코딩이 수행될 수 있다.
도 3은 QTBT(Quad Tree Binary Tree) 구조를 통하여 분할된 CU 및 상기 QTBT 구조의 신텍스를 예시적으로 나타낸다.
상기 QTBT 구조는 CU(또는 CTU)가 QT 구조를 통하여 분할되고, 바이너리 트리(binary tree, BT) 구조를 통하여 분할되는 구조를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 QTBT는 상기 QT 구조와 상기 BT 구조가 결합된 형태로 구성된 분할 구조를 나타낼 수 있고, 픽처가 CTU 단위로 코딩되는 경우, CTU는 상기 QT 구조를 통하여 분할될 수 있고, 상기 QT 구조의 리프 노드(leaf node)는 추가적으로 BT 구조를 통하여 분할될 수 있다. 여기서, 상기 리프 노드는 상기 QT 구조에서 더 이상 분할되지 않는 CU를 나타낼 수 있고, 상기 리프 노드는 말단 노드라고 불릴 수도 있다. 또한, 상기 QT 구조는 2Nx2N 사이즈의 CU(또는 CTU)가 4개의 NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할되는 구조를 나타낼 수 있고, 상기 BT 구조는 2Nx2N 사이즈의 CU가 2개의 Nx2N 사이즈의 서브 CU들 또는, 2개의 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할되는 구조를 나타낼 수 있다. 도 3의 (a)를 참조하면 CU는 QT 구조를 통하여 하위 뎁스(depth)의 정방형 CU들로 분할될 수 있고, 추가적으로 상기 정방형 CU들 중 특정 CU는 BT 구조를 통하여 하위 뎁스의 비정방형 CU들로 분할될 수 있다.
도 3의 (b)는 상기 QTBT 구조의 신텍스가 전송되는 일 예를 나타낼 수 있다. 도 3의 (b)에 도시된 실선은 QT 구조를 나타낼 수 있고, 점선은 BT 구조를 나타낼 수 있다. 또한, 위에서 아래로 갈수록 상위 뎁스(depth)에서 하위 뎁스의 CU에 대한 신텍스를 나타낼 수 있다. 또한, 좌에서 우로의 방향으로 좌상측, 우상측, 좌하측, 우하측 CU에 대한 신텍스를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 가장 위의 숫자는 n 뎁스의 CU에 대한 신텍스를 나타낼 수 있고, 위에서 두번째 위치의 숫자들은 n+1 뎁스의 CU들, 위에서 세번째 위치의 숫자들은 n+2 뎁스의 CU들, 위에서 네번째 위치의 숫자들은 n+3 뎁스의 CU들에 대한 신텍스를 나타낼 수 있다. 또한, 볼드체로 표시된 숫자들은 QT 구조에 대한 신텍스들의 값들을 나타낼 수 있고, 볼드체로 표시되지 않은 숫자들은 BT 구조에 대한 신텍스들의 값들을 나타낼 수 있다.
도 3의 (b)를 참조하면 CU가 상기 QT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타내는 QT 분할 플래그가 전송될 수 있다. 즉, 상기 2Nx2N 사이즈의 CU가 4개의 NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타내는 플래그가 전송될 수 있다. QT_split_flag 는 상기 QT 분할 플래그에 대한 신텍스 요소를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 상기 CU에 대한 상기 QT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 CU는 4개의 서브 CU들로 분할 될 수 있고, 상기 CU에 대한 상기 QT 분할 플래그의 값이 0인 경우, 상기 CU는 분할되지 않을 수 있다. 또한, 입력 영상에 대한 상기 QT 구조를 조절하기 위하여 상기 QT 구조에서의 최대 CU 사이즈, 최소 CU 사이즈, 최대 뎁스 등에 대한 정보가 전송될 수 있다. 상술한 QT 구조에 대한 정보들은 슬라이스 타입들 각각에 대하여 전송될 수 있고, 또는 영상 성분들(휘도 성분, 채도 성분 등) 각각에 대하여 전송될 수 있다.
도 3의 (b)를 참조하면 BT 구조에 대한 정보는 QT 구조에서 더 이상 분할되지 않는 말단 노드에 대하여 전송될 수 있다. 즉, 상기 QT 구조에서 말단 노드에 해당하는 CU에 대한 상기 BT 구조에 대한 정보가 전송될 수 있다. 여기서, 상기 BT 구조에 대한 정보를 포함하는 정보는 MPT 분할 정보라고 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 CU의 상기 BT 구조를 통한 분할 여부, 즉, 상기 CU에 대한 상기 BT 구조의 적용 여부를 나타내는 BT 분할 플래그가 전송될 수 있다. BT_split_flag 는 상기 BT 분할 플래그에 대한 신텍스 요소를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 BT 분할 플래그에 대한 값이 1인 경우, 상기 CU는 2개의 서브 CU들로 분할될 수 있고, 상기 BT 분할 플래그에 대한 값이 0인 경우, 상기 CU는 분할되지 않을 수 있다. 또한, 입력 영상에 대한 상기 BT 구조를 조절하기 위해서 BT 구조에서의 최대 CU 사이즈, 최소 CU 사이즈, 최대 뎁스 등에 대한 정보가 전송될 수 있다. 상술한 BT 구조에 대한 정보들은 슬라이스 타입들 각각에 대하여 전송될 수 있고, 또는 영상 성분들 각각에 대하여 전송될 수 있다. 상기 CU가 상기 BT 구조를 통하여 분할되는 경우, 상기 CU는 가로 또는 세로 방향으로 분할될 수 있다. 다시 말해, 2Nx2N 사이즈의 상기 CU는 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있고, 또는 상기 2Nx2N 사이즈의 상기 CU는 Nx2N 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 상기 CU가 어떤 방향으로 분할되는지, 즉, 상기 CU의 분할 타입을 나타내는 BT 분할 모드 인덱스가 전송될 수 있다. BT_split_mode 는 상기 BT 분할 모드 인덱스에 대한 신텍스 요소를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 BT 분할 모드 인덱스의 값이 1인 경우, 상기 CU는 수직 방향, 즉, Nx2N 사이즈의 서브 CU들로 분할 될 수 있고, 상기 BT 분할 모드 인덱스의 값이 0 경우, 상기 CU는 수평 방향, 즉, 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할 될 수 있다.
도 4는 대상 CU에 대한 상기 QTBT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면 대상 CU에 대한 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 상기 QT_split_flag는 상술한 바와 같이 상기 대상 CU가 상기 QT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 QT_split_flag는 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이(height) 및 절반 폭(width)의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 대상 CU의 상기 QT_split_flag의 값이 1인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할됨을 나타내는 경우, 상기 대상 CU는 상기 서브 CU들로 분할될 수 있다. 이 경우, 상기 서브 CU들에 대한 상기 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 즉, 상기 대상 CU는 코딩 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 CU들로 분할되어 더 이상 분할되지 않는 말단 노드의 CU들이 도출될 수 있다.
한편, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 QT_split_flag의 값은 0인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되지 않음을 나타내는 경우, 상기 대상 CU에 대한 BT_split_flag 가 전송될 수 있다. 상기 BT_split_flag는 상술한 바와 같이 상기 대상 CU가 상기 BT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 BT_split_flag는 예를 들어, 2Nx2N 사이즈의 상기 대상 CU가 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 상기 대상 CU에 상기 BT 구조가 적용되는 경우, 상기 BT_split_flag와 BT_split_mode 값에 따라서 상기 대상 CU로부터 분할된 CU들의 모양이 결정될 수 있다.
구체적으로, 상기 BT_split_flag의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 상기 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있고, 상기 BT_split_flag의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 분할되지 않을 수 있다. 상기 BT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 BT 구조를 통하여 분할됨을 나타내는 경우, 상기 대상 CU에 대한 BT_split_mode 가 전송될 수 있다. 상기 BT_split_mode는 상기 대상 CU가 어떤 방향으로 분할되는지, 즉, 상기 대상 CU의 분할 타입을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 상기 BT_split_mode의 값이 1인 경우, 상기 CU는 수직 방향, 즉, Nx2N 사이즈의 서브 CU들로 분할 될 수 있고, 상기 BT_split_mode의 값이 0 경우, 상기 CU는 수평 방향, 즉, 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할 될 수 있다.
또한, 상기 QTBT 구조의 신텍스들은 다음의 표와 같이 나타낼 수 있다.
Figure pat00001
Figure pat00002
여기서, QT_split_flag는 상술한 QT 분할 플래그의 신텍스 요소를 나타낼 수 있고, BT_split_flag는 상술한 BT 분할 플래그의 신텍스 요소를 나타낼 수 있고, BT_split_mode는 상술한 BT 분할 모드 인덱스의 신텍스 요소를 나타낼 수 있다.
분할될 수 있고, 상기 QT 구조의 리프 노드(leaf node)는 추가적으로 MPT 구조를 통하여 분할될 수 있다.
상술한 QTBT 구조에 따르면, 상기 BT 구조를 통하여 상기 QT 구조의 리프 노드(leaf node)인 2Nx2N 사이즈의 대상 CU가 2개의 Nx2N 사이즈의 서브 CU들 또는, 2개의 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 하지만, 도 5의 (a) 내지 (j)에 도시된 것과 같이 상기 QTMPT 구조를 통하여 상기 QT 구조의 리프 노드(leaf node)인 상기 대상 CU는 2개, 3개, 또는 4개의 다양한 형태의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 즉, 상기 MPT 구조는 상기 CU가 다양한 형태의 비정방형 서브 CU들로 분할되는 구조를 나타낼 수 있다.
구체적으로, 도 5의 (a) 및 (b)를 참조하면 상기 MPT 구조를 통하여 상기 대상 CU는 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 즉, 상기 MPT 구조를 통하여 2Nx2N 사이즈의 대상 CU가 2개의 Nx2N 사이즈의 서브 CU들 또는, 2개의 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
또한, 도 5의 (c) 내지 (h)를 참조하면 상기 MPT 구조를 통하여 상기 대상 CU는 수직 방향 또는 수평 방향으로 3개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 상기 대상 CU가 3개의 서브 CU들로 분할되는 경우, 하나의 큰 사이즈의 서브 CU와 두 개의 작은 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있고, 또는, 3개의 서브 CU들이 균등하게, 즉, 3개의 동일한 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수도 있다. 상기 대상 CU가 하나의 큰 사이즈의 서브 CU와 두 개의 작은 사이즈의 서브 CU들로 분할되는 방안은 상기 큰 사이즈의 서브 CU의 위치에 따라서 다양한 분할 방법들이 있을 수 있다.
예를 들어, 도 5의 (c)에 도시된 것과 같이 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (c)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 좌에서 우의 순서로 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (d)에 도시된 것과 같이 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (d)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 좌에서 우의 순서로 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (e)에 도시된 것과 같이 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 Nx2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (e)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 좌에서 우의 순서로 Nx2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (f)에 도시된 것과 같이 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (f)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 위에서 아래의 순서로 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (g)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (g)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 위에서 아래의 순서로 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (h)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 2NxN 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다. 즉, 도 5의 (h)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 위에서 아래의 순서로 2NxN 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU로 분할될 수 있다.
또는, 예를 들어, 도 5의 (i) 및 (j)에 도시된 것과 같이 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU는 상기 MPT 구조를 통하여 수직 방향 또는 수평 방향으로 4개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 즉, 상기 MPT 구조를 통하여 상기 2Nx2N 사이즈의 대상 CU가 4개의 N/2x2N 사이즈의 서브 CU들 또는, 4개의 2NxN/2 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 한편, 상기 대상 CU 및 상기 대상 CU의 서브 CU에 상기 BT 구조를 통한 분할이 반복적으로 적용되면 도 5의 (i) 또는 (j) 에 도시된 것과 같이 분할될 수 있으나, 상기 MPT 구조에서는 분할 과정의 반복 없이 한 번의 분할을 통하여 4개의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
한편, 입력 영상에 대한 상기 MPT 구조를 조절하기 위하여 상기 MPT 구조에서의 최대 CU 사이즈, 최소 CU 사이즈, 최대 뎁스 등에 대한 정보가 전송될 수 있다. 상술한 MPT 구조에 대한 정보들은 슬라이스 타입들 각각에 대하여 전송될 수 있고, 또는 영상 성분들(휘도 성분, 채도 성분 등) 각각에 대하여 전송될 수 있다. 또는, 상술한 MPT 구조에 대한 정보들은 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set, SPS), 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set, PPS), 또는 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header) 등을 통하여 각각 전송될 수 있다.
도 6은 대상 CU에 대한 상기 QTMPT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면 대상 CU에 대한 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 상기 QT_split_flag는 상술한 바와 같이 상기 대상 CU가 상기 QT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 QT_split_flag는 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이(height) 및 절반 폭(width)의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 대상 CU의 상기 QT_split_flag의 값이 1인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할됨을 나타내는 경우, 상기 대상 CU는 상기 서브 CU들로 분할될 수 있다. 이 경우, 상기 서브 CU들에 대한 상기 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 즉, 상기 대상 CU는 코딩 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 CU들로 분할되어 더 이상 분할되지 않는 말단 노드의 CU들이 도출될 수 있다.
한편, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 QT_split_flag의 값은 0인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되지 않음을 나타내는 경우, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 MPT 구조에 대한 정보가 전송될 수 있다. 여기서, 상기 MPT 구조에 대한 정보를 포함하는 정보는 MPT 분할 정보라고 불릴 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT 분할 정보는 상기 대상 CU에 대한 MPT 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 QT_split_flag의 값은 0인 경우, 상기 대상 CU에 대한 MPT_split_type 이 전송될 수 있다. 상기 MPT_split_type 은 상기 MPT 분할 타입 정보에 대한 신텍스(syntax)를 나타낼 수 있다. 상기 MPT_split_type은 예를 들어, 2Nx2N 사이즈의 상기 대상 CU가 다양한 형태의 비정방형 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 상기 비정방형 서브 CU들은 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU 및/또는 2NxN 사이즈의 서브 CU를 포함할 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 대상 CU의 상기 MPT_split_type의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 분할되지 않을 수 있다. 또한, 상기 대상 CU의 상기 MPT_split_type의 값이 0이 아닌 경우, MPT_split_type과 MPT_split_mode를 기반으로 상기 대상 CU로부터 분할된 서브 CU들의 모양이 결정될 수 있다. 즉, 상기 MPT 분할 정보는 상기 대상 CU에 대한 MPT 분할 타입 정보와 MPT 분할 방향 정보를 포함할 수 있는바, 상기 MPT_split_type 은 상기 MPT 분할 타입 정보에 대한 신텍스를 나타낼 수 있고, 상기 MPT_split_mode 은 상기 MPT 분할 방향 정보에 대한 신텍스를 나타낼 수 있다.
예를 들어, 상기 MPT_split_type의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 2개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (a)에 도시된 것과 같이 2개의 Nx2N 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (b)에 도시된 것과 같이 2개의 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 MPT_split_type의 값이 2인 경우, 상기 대상 CU는 3개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 수직 방향으로 3개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 수평 방향으로 3개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 상기 MPT_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU의 분할 방향이 도출된 경우, 상기 대상 CU에 대한 MPT_sub_split_type 이 전송될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 은 상기 대상 CU의 세부 분할 정보를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 분할 정보는 상기 대상 CU에 대한 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있는바, 상기 MPT_sub_split_type 은 상기 MPT 세부 분할 타입 정보에 대한 신텍스를 나타낼 수 있다.
즉, 상기 대상 CU는 3개의 서브 CU들로 분할되는 경우, 상기 MPT_sub_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU의 세부 분할 정보가 도출될 수 있다.
구체적으로, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (c)에 도시된 것과 같이 N/2x2N 사이즈의 좌측 서브 CU, Nx2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 1 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (d)에 도시된 것과 같이 N/2x2N 사이즈의 좌측 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 Nx2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (e)에 도시된 것과 같이 Nx2N 사이즈의 좌측 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (f)에 도시된 것과 같이 2NxN/2 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN/2 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 1 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (g)에 도시된 것과 같이 2NxN/2 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 2이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (h)에 도시된 것과 같이 2NxN 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN/2 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 MPT_split_type의 값이 3인 경우, 상기 대상 CU는 4개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT_split_type의 값이 3이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (i)에 도시된 것과 같이 4개의 N/2x2N 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_type의 값이 3이고, 상기 MPT_split_mode의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (j)에 도시된 것과 같이 4개의 2NxN/2 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
한편, 상술한 내용과 같이 상기 QTMPT 구조의 신텍스들이 전송될 수도 있지만, 후술하는 내용과 같이 다른 상기 QTMPT 구조의 신텍스 전송 일 예가 제안될 수도 있다.
도 7은 대상 CU에 대한 상기 QTMPT 구조의 신텍스들이 전송되는 일 예를 나타낸다. 상술한 도 6과 같이 상기 MPT_split_type 의 값이 0이 아닌 경우에 상기 MPT_split_mode가 공통적으로 전송될 수 있으나, 도 7을 참조하면 상기 MPT_split_mode 가 상기 MPT_split_type 보다 먼저 파싱(parsing)될 수 있다.
도 7을 참조하면 대상 CU에 대한 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 상기 QT_split_flag는 상술한 바와 같이 상기 대상 CU가 상기 QT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 QT_split_flag는 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이(height) 및 절반 폭(width)의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다.
구체적으로, 예를 들어, 상기 대상 CU의 상기 QT_split_flag의 값이 1인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할됨을 나타내는 경우, 상기 대상 CU는 상기 서브 CU들로 분할될 수 있다. 이 경우, 상기 서브 CU들에 대한 상기 QT_split_flag가 전송될 수 있다. 즉, 상기 대상 CU는 코딩 재귀적으로(recursively) 보다 하위 뎁스의 CU들로 분할되어 더 이상 분할되지 않는 말단 노드의 CU들이 도출될 수 있다.
한편, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 QT_split_flag의 값은 0인 경우, 즉, 상기 QT_split_flag가 상기 대상 CU가 상기 대상 CU의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 갖는 서브 CU들로 분할되지 않음을 나타내는 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 대상 CU에 대한 MPT 분할 플래그를 포함할 수 있다. 구체적으로, 상기 말단 노드의 대상 CU에 대한 QT_split_flag의 값은 0인 경우, 상기 대상 CU에 대한 MPT_split_flag 가 전송될 수 있다. 상기 MPT_split_flag 는 상기 MPT 분할 플래그에 대한 신텍스(syntax)를 나타낼 수 있다. 상기 MPT_split_flag는 상기 대상 CU가 상기 MPT 구조를 통하여 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 MPT_split_flag는 예를 들어, 2Nx2N 사이즈의 상기 대상 CU가 다양한 형태의 비정방형 서브 CU들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 상기 비정방형 서브 CU들은 N/2x2N 사이즈의 서브 CU, Nx2N 사이즈의 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 서브 CU 및/또는 2NxN 사이즈의 서브 CU를 포함할 수 있다. 상기 MPT_split_flag 의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 분할되지 않을 수 있다. 또한, 상기 대상 CU의 상기 MPT_split_flag의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU 는 상기 MPT 구조를 통하여 분할될 수 있고, MPT_split_mode와 MPT_split_type 이 전송될 수 있다. 상기 대상 CU의 상기 MPT_split_flag의 값이 1인 경우, 즉, 상기 대상 CU 가 상기 MPT 구조를 통하여 분할되는 경우, 상기 MPT_split_mode와 상기 MPT_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU로부터 분할된 서브 CU들의 모양이 결정될 수 있다.
구체적으로, 상기 대상 CU의 상기 MPT_split_flag의 값이 1인 경우, 즉, 상기 대상 CU 가 상기 MPT 구조를 통하여 분할되는 경우, 상기 MPT_split_mode 를 기반으로 상기 대상 CU의 분할 방향이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT_split_mode 의 값이 1인 경우, 상기 대상 CU는 수직 방향으로 분할될 수 있고, 상기 MPT_split_mode 의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 수평 방향으로 분할될 수 있다.
다음으로, 상기 MPT_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU의 분할 타입(type)이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 2개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT_split_mode 의 값이 1이고, 상기 MPT_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (a)에 도시된 것과 같이 2개의 Nx2N 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode 의 값이 0이고, 상기 MPT_split_type의 값이 0인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (b)에 도시된 것과 같이 2개의 2NxN 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 MPT_split_type 의 값이 1 인 경우, 상기 대상 CU는 3개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 상기 MPT_split_type 의 값이 1 인 경우, 즉, 상기 대상 CU가 3개의 서브 CU들로 분할되는 경우, 상기 대상 CU에 대한 MPT_sub_split_type 이 전송될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 은 상기 대상 CU의 세부 분할 정보를 나타낼 수 있다. 즉, 상기 대상 CU는 3개의 서브 CU들로 분할되는 경우, 상기 MPT_sub_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU의 세부 분할 정보가 도출될 수 있다.
구체적으로, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (c)에 도시된 것과 같이 N/2x2N 사이즈의 좌측 서브 CU, Nx2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 1 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (d)에 도시된 것과 같이 N/2x2N 사이즈의 좌측 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 Nx2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode의 값이 1이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (e)에 도시된 것과 같이 Nx2N 사이즈의 좌측 서브 CU, N/2x2N 사이즈의 중앙 서브 CU 및 N/2x2N 사이즈의 우측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 0 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (f)에 도시된 것과 같이 2NxN/2 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN/2 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 1 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (g)에 도시된 것과 같이 2NxN/2 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode의 값이 0이고, 상기 MPT_split_type의 값이 1이고, 상기 MPT_sub_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (h)에 도시된 것과 같이 2NxN 사이즈의 상측 서브 CU, 2NxN/2 사이즈의 중앙 서브 CU 및 2NxN/2 사이즈의 하측 서브 CU로 분할될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 MPT_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 4개의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT_split_mode 의 값이 1이고, 상기 MPT_split_type 의 값이 2 인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (i)에 도시된 것과 같이 4개의 N/2x2N 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다. 또한, 상기 MPT_split_mode 의 값이 0이고, 상기 MPT_split_type의 값이 2인 경우, 상기 대상 CU는 상술한 도 5의 (j)에 도시된 것과 같이 4개의 2NxN/2 사이즈의 서브 CU들로 분할될 수 있다.
상술한 내용과 같이 상기 MPT_split_type 을 기반으로 상기 대상 CU가 분할되어 도출된 서브 CU의 개수가 도출될 수 있다. 한편, 일반적으로 입력 영상에 따라서 블록이 분할되는 개수, 즉, 블록의 분할 타입이 발생하는 경우가 동일하지 않을 수 있다. 즉, 입력 영상에 따라서 블록 분할 타입의 비율이 다를 수 있다. 예를 들어, 블록이 2개로 분할되는 분할 타입의 비율이 높을 수 있고, 또는 블록이 3개로 분할되는 분할 타입의 비율이 높을 수 있고, 또는, 블록이 4개로 분할되는 분할 타입의 비율이 높을 수도 있다. 이에, 비율이 높은 분할 타입에 대한 신텍스에 작은 비트수를 갖는 이진화 스트링(binarization string)을 할당하는 이진화 방법을 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
이에, 다양한 이진화 방법들을 기반으로 도출된 상술한 도 5의 (a) 내지 (j)에 도시된 분할 타입들에 대한 MPT_slice_type 및 MPT_sub_slice_type 의 이진화 스트링은 다음의 표와 같이 도출될 수 있다.
Figure pat00003
여기서, MPT-2 는 상술한 도 5의 (a) 및 (b) 에 도시된 것과 같이 블록이 2개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type0 는 상술한 도 5의 (c) 및 (f) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 중앙 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type1 는 상술한 도 5의 (d) 및 (g) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 우측 또는 하측 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type2 는 상술한 도 5의 (e) 및 (h) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 좌측 또는 상측 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-4 는 상술한 도 5의 (i) 및 (j) 에 도시된 것과 같이 블록이 4개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타낸다.
표 2를 참조하면 이진화 방법 1은 MPT-2 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-3와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 MPT_split_type가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다.
또한, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3로 판단된 경우, 즉, 상기 MPT_split_type 가 10 인 경우, 상기 대상 블록에 대한 MPT_sub_split_type 가 추가적으로 전송될 수 있다. 상기 MPT_sub_split_type 를 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0, MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 MPT_sub_split_type 가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 도출될 수 있다. 따라서, 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 100으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 1010으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type2 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 1011으로 나타낼 수 있다. 상기 이진화 방법 1은 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들 및 MPT-4 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 2를 참조하면 이진화 방법 2는 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2 또는 MPT-4 인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2 또는 MPT-4로 판단될 수 있고, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3으로 판단될 수 있다. 구체적으로, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2 또는 MPT-4로 판단되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 MPT_split_type가 00인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 01인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다.
또한, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3으로 판단되는 경우, 즉, 상기 MPT_split_type 가 1 인 경우, 상기 대상 블록에 대한 MPT_sub_split_type 가 추가적으로 전송될 수 있다. 상기 MPT_sub_split_type 를 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0, MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 MPT_sub_split_type 가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 도출될 수 있다. 따라서, 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 10으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 110으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type2 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 111으로 나타낼 수 있다. 상기 이진화 방법 2는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들보다 MPT-3 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 2를 참조하면 이진화 방법 3은 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2 인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2 로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 이 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4 로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 신텍스의 나머지 값들을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 나머지 값들이 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 판단될 수 있고, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 나머지 값들이 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 3은 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-4 인 블록들보다 및 MPT-3 type0 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
한편, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 SPS(Sequence Parameter Set), PPS(Picture Parameter Set), 슬라이스 또는 블록 등의 단위에서 적응적으로 선택될 수 있고, 상기 SPS, 상기 PPS, 상기 슬라이스 또는 상기 블록 등의 단위로 전송될 수 있다. 또는, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 슬라이스 또는 블록 단위에서 적응적으로 도출될 수 있다.
또는, 다른 예로, 대상 블록에 대한 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 이 경우, MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링은 다음의 표와 같이 도출될 수 있다.
Figure pat00004
여기서, MPT-2 는 상술한 도 5의 (a) 및 (b) 에 도시된 것과 같이 블록이 2개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type0 는 상술한 도 5의 (c) 및 (f) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 중앙 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type1 는 상술한 도 5의 (d) 및 (g) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 우측 또는 하측 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type2 는 상술한 도 5의 (e) 및 (h) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 좌측 또는 상측 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-4 는 상술한 도 5의 (i) 및 (j) 에 도시된 것과 같이 블록이 4개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타낸다.
표 3의 이진화 방법 1을 참조하면 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2 여부가 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 MPT-3와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 110인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 111인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다.
또한, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3로 판단된 경우, 즉, 상기 MPT_split_type 가 110 인 경우, 상기 대상 블록에 대한 MPT_sub_split_type 가 추가적으로 전송될 수 있다. 상기 MPT_sub_split_type 를 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0, MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 MPT_sub_split_type 가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 도출될 수 있다. 따라서, 상기 이진화 방법 1에 따르면, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 1100으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 11010으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type2 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 11011으로 나타낼 수 있다. 상기 이진화 방법 1은 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들 및 MPT-4 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 3의 이진화 방법 2를 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2 또는 MPT-4 인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2 또는 MPT-4로 판단될 수 있고, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3으로 판단될 수 있다. 구체적으로, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2 또는 MPT-4로 판단되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 MPT_split_type가 100인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 101인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다.
또한, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3으로 판단되는 경우, 즉, 상기 MPT_split_type 가 11 인 경우, 상기 대상 블록에 대한 MPT_sub_split_type 가 추가적으로 전송될 수 있다. 상기 MPT_sub_split_type 를 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0, MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 MPT_sub_split_type 가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 도출될 수 있고, 상기 MPT_sub_split_type 가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 도출될 수 있다. 따라서, 상기 이진화 방법 2에 따르면, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 110으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 1110으로 나타낼 수 있고, 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type2 인 경우, 상기 대상 블록의 상기 MPT 구조에 대한 신텍스를 나타내는 이진화 스트링은 1111으로 나타낼 수 있다. 상기 이진화 방법 2는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들보다 MPT-3 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 3의 이진화 방법 3을 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2 인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2 로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0으로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 이 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 네번째 값을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 네번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4 로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 네번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 신텍스의 나머지 값들을 기반으로 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type1 또는 MPT-3 type2 인지 여부가 판단될 수 있다. 예를 들어, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 나머지 값들이 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type1 로 판단될 수 있고, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 나머지 값들이 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type2 로 판단될 수 있다. 상기 이진화 방법 3은 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-4 인 블록들보다 및 MPT-3 type0 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
한편, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 SPS(Sequence Parameter Set), PPS(Picture Parameter Set), 슬라이스 또는 블록 등의 단위에서 적응적으로 선택될 수 있고, 상기 SPS, 상기 PPS, 상기 슬라이스 또는 상기 블록 등의 단위로 전송될 수 있다. 또는, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 슬라이스 또는 블록 단위에서 적응적으로 도출될 수 있다.
또는, 상술한 분할 타입들 중 MPT-3 type1 및 MPT-3 type2를 제외한 MPT-2, MPT-3 type0 및 MPT-4 만이 사용되는 MPT 구조가 적용될 수 있다. 이 경우, 분할 타입들에 대한 MPT_slice_type 및 MPT_sub_slice_type 의 이진화 스트링은 다음의 표와 같이 도출될 수 있다.
Figure pat00005
여기서, MPT-2 는 상술한 도 5의 (a) 및 (b) 에 도시된 것과 같이 블록이 2개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type0 는 상술한 도 5의 (c) 및 (f) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 중앙 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-4 는 상술한 도 5의 (i) 및 (j) 에 도시된 것과 같이 블록이 4개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타낸다.
표 4의 이진화 방법 4를 참조하면 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2 인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-3 type0와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 4에 따르면, 상기 MPT_split_type가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 4의 이진화 방법 5를 참조하면 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 이 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 5에 따르면, 상기 MPT_split_type가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-3 type0 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 4의 이진화 방법 6을 참조하면 상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-3 type0 가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 6에 따르면, 상기 MPT_split_type가 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-4 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
한편, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 SPS(Sequence Parameter Set), PPS(Picture Parameter Set), 슬라이스 또는 블록 등의 단위에서 적응적으로 선택될 수 있고, 상기 SPS, 상기 PPS, 상기 슬라이스 또는 상기 블록 등의 단위로 전송될 수 있다. 또는, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 슬라이스 또는 블록 단위에서 적응적으로 도출될 수 있다.
또는, 다른 예로, 분할 타입들에 대한 MPT_slice_type 및 MPT_sub_slice_type 의 이진화 스트링은 다음의 표와 같이 도출될 수 있다.
Figure pat00006
여기서, MPT-2 는 상술한 도 5의 (a) 및 (b) 에 도시된 것과 같이 블록이 2개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type0 는 상술한 도 5의 (c) 및 (f) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 중앙 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타내고, MPT-4 는 상술한 도 5의 (i) 및 (j) 에 도시된 것과 같이 블록이 4개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타낸다.
표 5의 이진화 방법 4를 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 MPT-3 type0와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 4에 따르면, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 110인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 111인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-2 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 5의 이진화 방법 5를 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-3 type0인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-3 type0 이 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-4가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 5에 따르면, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 110인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 111인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-3 type0 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 표 5의 이진화 방법 6을 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록은 MPT에 의하여 분할되지 않을 수 있다.
상기 대상 블록이 MPT에 의하여 분할되는 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-4인지 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-4 가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값을 기반으로 MPT-2와 MPT-3 type0 가 구분될 수 있다. 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있고, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 세번째 값이 1인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 이진화 방법 6에 따르면, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-4로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 110인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 111인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있다. 상기 이진화 방법 4는 입력 영상 내 분할 타입이 MPT-4 인 블록들에 대한 비중이 높은 경우에 사용될 수 있고, 이를 통하여 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
한편, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 SPS(Sequence Parameter Set), PPS(Picture Parameter Set), 슬라이스 또는 블록 등의 단위에서 적응적으로 선택될 수 있고, 상기 SPS, 상기 PPS, 상기 슬라이스 또는 상기 블록 등의 단위로 전송될 수 있다. 또는, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 따른 분할 타입을 나타내는 정보의 이진화 방법은 슬라이스 또는 블록 단위에서 적응적으로 도출될 수 있다.
또는, 상술한 분할 타입들 중 MPT-2, MPT-3 type0 만이 사용되는 MPT 구조가 적용될 수 있다. 이 경우, 분할 타입들에 대한 MPT_slice_type의 이진화 스트링은 다음의 표와 같이 도출될 수 있다.
Figure pat00007
여기서, MPT-2 는 상술한 도 5의 (a) 및 (b) 에 도시된 것과 같이 블록이 2개의 서브 블록으로 분할되는 분할 타입을 나타내고, MPT-3 type0 는 상술한 도 5의 (c) 및 (f) 에 도시된 것과 같이 블록이 3개의 서브 블록으로 분할되되, 중앙 서브 블록이 사이즈가 큰 서브 블록인 분할 타입을 나타낸다.
표 6의 이진화 방법 7을 참조하면 상기 대상 블록의 MPT에 의한 분할 여부가 먼저 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT 분할되지 않는 것을 나타낸다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT 분할이 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 첫번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값을 기반으로 MPT-2 또는 MPT-3 type0 인지 여부가 판단될 수 있다. 즉, 획득한 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 판단될 수 있다.
상기 대상 블록의 분할 타입이 MPT-2가 아닌 경우, 즉, 상기 대상 블록의 MPT 구조에 대한 정보의 신텍스의 두번째 값이 0이 아닌 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 판단될 수 있다. 한편, 상기 신텍스는 상술한 MPT_split_type 을 나타낼 수 있다.
즉, 상기 표 6의 이진화 방법 7에 따르면, 상기 MPT_split_type가 10인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-2로 도출될 수 있고, 상기 MPT_split_type가 11인 경우, 상기 대상 블록의 분할 타입은 MPT-3 type0로 도출될 수 있다.
도 8은 본 발명에 따른 인코딩 장치에 의한 비디오 인코딩 방법을 개략적으로 나타낸다. 도 8에서 개시된 방법은 도 1에서 개시된 인코딩 장치에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 8의 S800 내지 S810은 상기 인코딩 장치의 픽처 분할부에 의하여 수행될 수 있고, S820은 상기 인코딩 장치의 예측부에 의하여 수행될 수 있고, S830은 상기 인코딩 장치의 엔트로피 인코딩부에 의하여 수행될 수 있다.
인코딩 장치는 제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할한다(S800). 인코딩 장치는 상기 제1 대상 블록을 QT(Quad Tree) 구조를 통하여 상기 제1 서브 블록들로 분할할 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 인코딩 장치는 상기 제1 대상 블록을 4개의 상기 제1 서브 블록들로 분할할 수 있다. 상기 제1 서브 블록들은 상기 대상 블록의 절반 높이 및 절반 폭의 사이즈를 가질 수 있다. 한편, 인코딩 장치는 상기 제1 대상 블록에 대한 QT(Quad Tree) 분할(split) 플래그를 생성할 수 있다. 상기 QT 분할 플래그는 블록이 상기 블록의 절반 높이(half height) 및 절반 폭(half width)의 사이즈의 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다.
인코딩 장치는 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할한다(S810). 상기 제2 대상 블록은 상기 QT 구조를 통하여 분할되지 않을 수 있다. 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록이 상기 QT 구조를 통하여 분할되지 않는 경우, 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할할 수 있다. 상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들일 수 있다.
상기 제2 대상 블록은 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 이 경우, 상기 제2 대상 블록은 다양한 형태의 비정방형 블록들인 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 상기 제2 대상 블록은 수직 방향으로 분할될 수 있고, 또는 수평 방향으로 분할될 수도 있다.
예를 들어, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 구조를 통하여 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개, 3개 또는 4개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 2개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들, 4개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 또는 4개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 여기서, 상기 제2 대상 블록이 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록은 좌측 제2 서브 블록, 중앙 제2 서브 블록 또는 우측 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록은 상측 제2 서브 블록, 중앙 제2 서브 블록 또는 하측 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록의 MPT 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보를 생성할 수 있다. 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 예를 들어, 분할 타입들 중 입력 영상(또는 대상 픽처) 내 블록들에 가장 많이 적용된 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 분할 타입들을 나타내는 이진화 스트링들의 비트수들 중 가장 작은 비트수로 도출될 수 있다. 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 2 또는 표 3과 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1010, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1011, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 00, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 01 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 1100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 11010, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 11011, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 101 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 11110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 11111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 1110 일 수 있다.
또는, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 구조를 통하여 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개, 3개 또는 4개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 2개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들, 4개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 또는 4개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 여기서, 상기 제2 대상 블록이 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록은 중앙 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록은 중앙 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록의 MPT 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보를 생성할 수 있다. 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 4 또는 표 5와 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10 일 수 있다.
또는, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 구조를 통하여 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개 또는 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개 또는 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있는바, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, N/2x2N 사이즈의 좌측 제2 서브 블록, Nx2N 사이즈의 중앙 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 우측 제2 서브 블록으로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 2NxN/2 사이즈의 상측 제2 서브 블록, 2NxN 사이즈의 중앙 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 하측 제2 서브 블록으로 분할될 수 있다. 한편, 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록의 MPT 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보를 생성할 수 있다. 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 6과 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string) 은 10 일 수 있고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링 은 11일 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT 에 의하여 분할되지 않는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 0 일 수 있다.
인코딩 장치는 상기 제2 서브 블록들을 디코딩한다(S820). 인코딩 장치는 상기 제2 서브 블록에 대한 변환(transform) 인트라(intra)/인터(inter) 예측, 등의 절차를 수행하고, 상기 제2 서브 블록에 대한 복원 샘플을 생성할 수 있고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
인코딩 장치는 상기 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 생성하고 인코딩하여 출력한다(S830). 인코딩 장치는 상기 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 MPT 분할 정보를 인코딩하여 비트스트림을 통하여 출력할 수 있고, 상기 비트스트림은 기록 매체(A non-transitory computer readable medium)에 저장될 수 있다. 인코딩 장치는 상기 제1 대상 블록에 대한 상기 제1 분할 정보를 생성할 수 있다. 상기 제1 분할 정보는 상기 제1 대상 블록에 대한 QT(Quad Tree) 분할 플래그를 포함할 수 있다. 상기 QT 분할 플래그는 블록이 상기 블록의 절반 높이(half height) 및 절반 폭(half width)의 사이즈의 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 또한, 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 제2 분할 정보를 생성할 수 있고, 상기 제2 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 QT 분할 플래그를 포함할 수 있다.
또한, 인코딩 장치는 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 MPT 분할 정보를 생성할 수 있다. 한편, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록이 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 QT 분할 플래그를 기반으로 분할되지 않는 경우에 생성될 수 있다. 즉, 상기 제2 대상 블록이 상기 QT 구조를 통하여 분할되지 않는 경우에 생성될 수 있다.
일 예로, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 타입 정보 및 MPT 분할 방향 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할되지 않음을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 3인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개임을 나타낼 수 있다. 또한, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보은 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우에 상기 제2 대상 블록의 분할 타입이 타입0, 타입1 또는 타입2 인지를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 좌측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보은 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우에 상기 제2 대상 블록의 분할 타입이 타입0, 타입1 또는 타입2 인지를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 상측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 하측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
또한, 다른 일 예로, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 분할되지 않음을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 MPT 구조를 통하여 상기 제2 서브 블록들로 분할됨을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할됨을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타낼 수 있다. 또한, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개임을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보은 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우에 상기 제2 대상 블록의 분할 타입이 타입0, 타입1 또는 타입2 인지를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 좌측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보은 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우에 상기 제2 대상 블록의 분할 타입이 타입0, 타입1 또는 타입2 인지를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 예를 들어, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 상측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 하측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
한편, 상기 MPT 분할 정보는 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set, SPS), 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set, PPS), 또는 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header) 등을 통하여 시그널링될 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 예를 들어, 분할 타입들 중 입력 영상(또는 대상 픽처) 내 블록들에 가장 많이 적용된 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 분할 타입들을 나타내는 이진화 스트링들의 비트수들 중 가장 작은 비트수로 도출될 수 있다. 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 이진화 스트링은 상술한 표 2, 표 3, 표 4, 표 5 또는 표 6과 같이 도출될 수 있다. 한편, 상기 MPT 분할 정보을 포함하는 비트스트림은 네트워크 또는 (디지털) 저장매체를 통하여 디코딩 장치로 전송될 수 있다. 여기서 네트워크는 방송망 및/또는 통신망 등을 포함할 수 있고, 디지털 저장매체는 USB, SD, CD, DVD, 블루레이, HDD, SSD 등 다양한 저장매체를 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명에 따른 디코딩 장치에 의한 비디오 디코딩 방법을 개략적으로 나타낸다. 도 9에서 개시된 방법은 도 2에서 개시된 디코딩 장치에 의하여 수행될 수 있다. 구체적으로 예를 들어, 도 9의 S900 및 S920은 상기 디코딩 장치의 엔트로피 디코딩부에 의하여 수행될 수 있고, S910 및 S930은 상기 디코딩 장치의 픽처 분할부에 의하여 수행될 수 있고, S940은 상기 디코딩 장치의 예측부에 의하여 수행될 수 있다.
디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보를 획득한다(S900). 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 상기 제1 대상 블록에 대한 상기 제1 분할 정보를 획득할 수 있다. 상기 제1 정보는 상기 제1 대상 블록에 대한 QT(Quad Tree) 분할 플래그를 포함할 수 있다. 상기 QT 분할 플래그는 블록이 상기 블록의 절반 높이(half height) 및 절반 폭(half width)의 사이즈의 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다.
디코딩 장치는 상기 제1 분할 정보가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 상기 제1 대상 블록을 상기 제1 서브 블록들로 분할한다(S910). 상기 제1 분할 정보에 포함된 상기 QT 분할 플래그가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 디코딩 장치는 상기 제1 대상 블록을 상기 제1 서브 블록들로 분할할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 대상 블록은 4개의 상기 제1 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제1 서브 블록은 상기 제1 대상 블록의 절반 높이(half height) 및 절반 폭(half width)의 사이즈의 서브 블록들일 수 있다.
디코딩 장치는 상기 비트스트림을 통하여 상기 제1 대상 블록의 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 획득한다(S920). 디코딩 장치는 비트스트림을 통하여 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 MPT 분할 정보를 획득할 수 있다. 또한, 상기 MPT 분할 정보는 시퀀스 파라미터 세트(Sequence Parameter Set, SPS), 픽처 파라미터 세트(Picture Parameter Set, PPS), 또는 슬라이스 세그먼트 헤더(slice segment header) 등을 통하여 시그널링될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할한다(S930). 디코딩 장치는 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 도출된 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 타입을 통하여 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할할 수 있다. 한편, 상기 비트스트림을 통하여 상기 제2 대상 블록에 대한 제2 분할 정보가 획득될 수 있고, 상기 제2 대상 블록이 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 제2 분할 정보를 기반으로 분할되지 않는 경우, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 QT 분할 플래그를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 QT 분할 플래그가 상기 제2 대상 블록이 상기 제2 대상 블록의 절반 높이(half height) 및 절반 폭(half width)의 사이즈의 서브 블록들로 분할되지 않음을 나타내는 경우에 획득될 수 있다. 즉, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록이 상기 제2 대상 블록에 대한 상기 QT 분할 플래그를 기반으로 분할되지 않는 경우에 획득될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개, 3개 또는 4개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 2개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들, 4개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 또는 4개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 여기서, 상기 제2 대상 블록이 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록은 좌측 제2 서브 블록, 중앙 제2 서브 블록 또는 우측 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록은 상측 제2 서브 블록, 중앙 제2 서브 블록 또는 하측 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 예를 들어, 분할 타입들 중 입력 영상(또는 대상 픽처) 내 블록들에 가장 많이 적용된 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 분할 타입들을 나타내는 이진화 스트링들의 비트수들 중 가장 작은 비트수로 도출될 수 있다. 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 2 또는 표 3과 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1010, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1011, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 00, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 01 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 1100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 11010, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 11011, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 100, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 1110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 1111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 101 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 좌측 또는 상측 제2 서브 블록인 경우 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 중앙 제2 서브 블록인 경우 11110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되되 Nx2N 사이즈 또는 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록이 우측 또는 하측 제2 서브 블록인 경우 11111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 4개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 1110 일 수 있다.
또는, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개, 3개 또는 4개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 2개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들, 4개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들, 또는 4개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 여기서, 상기 제2 대상 블록이 1개의 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록은 중앙 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 1개의 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2개의 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록은 중앙 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 4 또는 표 5와 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string)은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 11, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 0 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111 일 수 있다. 또는, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT에 의하여 분할되지 않는 경우에 0, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 110, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 111, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우에 10 일 수 있다.
또는, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개 또는 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 구체적으로, 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 수직 방향 또는 수평 방향으로 2개 또는 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있는바, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, N/2x2N 사이즈의 좌측 제2 서브 블록, Nx2N 사이즈의 중앙 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 우측 제2 서브 블록으로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록들로 분할되는 경우, 2NxN/2 사이즈의 상측 제2 서브 블록, 2NxN 사이즈의 중앙 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 하측 제2 서브 블록으로 분할될 수 있다. 한편, 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상술한 표 6과 같이 도출될 수 있다. 예를 들어, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string) 은 10 일 수 있고, 상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링 은 11일 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록이 상기 MPT 에 의하여 분할되지 않는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 0 일 수 있다.
한편, 상기 MPT 분할 정보는 다음과 같은 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 타입 정보 및 MPT 분할 방향 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할되지 않음을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 3인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개임을 나타낼 수 있다. 또한, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타낼 수 있다. 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 좌측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 상측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 N/2x2N 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN/2 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
한편, 다른 일 예로, 상기 MPT 분할 정보는 상기 MPT 분할 정보는 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 분할되지 않음을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 MPT 구조를 통하여 상기 제2 서브 블록들로 분할됨을 나타낼 수 있다. 즉, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 플래그는 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할됨을 나타낼 수 있다.
또한, 상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타낼 수 있다. 구체적으로, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타낼 수 있다. 또한, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개임을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개임을 나타낼 수 있다. 상기 제2 대상 블록은 상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
예를 들어, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 2개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 한편, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 좌측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다. 또한, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 MPT 세부 분할 타입 정보를 포함할 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입0을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입1을 나타낼 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보의 값이 2인 경우, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보는 타입2를 나타낼 수 있다. 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입0을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 상측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입1을 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있고, 상기 MPT 세부 분할 타입 정보가 타입2를 나타내는 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 우측 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출될 수 있다.
또한, 다른 예로, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 N/2x2N 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있고, 상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 4개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN/2 사이즈의 상기 제2 서브 블록들로 분할될 수 있다.
한편, 상기 MPT 분할 정보를 나타내는 이진화 스트링(binarization string)의 비트수는 상기 제2 대상 블록의 분할 타입을 기반으로 가변적(variable)일 수 있다. 예를 들어, 분할 타입들 중 입력 영상(또는 대상 픽처) 내 블록들에 가장 많이 적용된 분할 타입을 나타내는 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 상기 분할 타입들을 나타내는 이진화 스트링들의 비트수들 중 가장 작은 비트수로 도출될 수 있다. 상기 분할 타입을 기반으로 도출되는 이진화 스트링은 상술한 표 2, 표 3, 표 4, 표 5 또는 표 6과 같이 도출될 수 있다.
디코딩 장치는 상기 제2 서브 블록들을 디코딩한다(S940). 디코딩 장치는 상기 제2 서브 블록들을 디코딩할 수 있다. 구체적으로, 디코딩 장치는 상기 제2 서브 블록에 인트라(intra) 또는 인터(inter) 예측 등을 수행하여 상기 제2 서브 블록의 예측 샘플을 생성할 수 있고, 상기 예측 샘플을 기반으로 상기 제2 서브 블록에 대한 복원 샘플을 생성할 수 있고, 이를 기반으로 복원 픽처를 생성할 수 있다.
한편, 비록 도면에서 도시되지는 않았으나 디코딩 장치는 예측 모드에 따라 상기 예측 샘플을 바로 복원 샘플로 이용할 수도 있고, 또는 상기 예측 샘플에 레지듀얼 샘플을 더하여 복원 샘플을 생성할 수도 있다. 디코딩 장치는 상기 대상 블록에 대한 레지듀얼 샘플이 존재하는 경우, 상기 대상 블록에 대한 레지듀얼에 관한 정보를 수신할 수 있고, 상기 레지듀얼에 관한 정보는 상기 페이스에 대한 정보에 포함될 수 있다. 상기 레지듀얼에 관한 정보는 상기 레지듀얼 샘플에 관한 변환 계수를 포함할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 레지듀얼 정보를 기반으로 상기 대상 블록에 대한 상기 레지듀얼 샘플(또는 레지듀얼 샘플 어레이)을 도출할 수 있다. 디코딩 장치는 상기 예측 샘플과 상기 레지듀얼 샘플을 기반으로 복원 샘플을 생성할 수 있고, 상기 복원 샘플을 기반으로 복원 블록 또는 복원 픽처를 도출할 수 있다. 이후 디코딩 장치는 필요에 따라 주관적/객관적 화질을 향상시키기 위하여 디블록킹 필터링 및/또는 SAO 절차와 같은 인루프 필터링 절차를 상기 복원 픽처에 적용할 수 있음은 상술한 바와 같다.
상술한 본 발명에 따르면 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 다양한 형태의 블록들로 분할할 수 있고, 이를 통하여, 예측 효율을 향상시킬 수 있고 전반적인 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 픽처를 MPT(Multiple Partitioning Tree) 구조를 통하여 다양한 형태의 블록들로 분할할 수 있고, 이를 통하여, 변환(transform) 효율을 향상시킬 수 있고 전반적인 코딩 효율을 향상시킬 수 있다.
상술한 실시예에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타내어진 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 본 발명에 따른 방법은 소프트웨어 형태로 구현될 수 있으며, 본 발명에 따른 인코딩 장치 및/또는 디코딩 장치는 예를 들어 TV, 컴퓨터, 스마트폰, 셋톱박스, 디스플레이 장치 등의 영상 처리를 수행하는 장치에 포함될 수 있다.
본 발명에서 실시예들이 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 방법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다. 프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다.

Claims (13)

  1. 디코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 디코딩 방법에 있어서,
    비트스트림을 통하여 제1 대상 블록에 대한 제1 분할(split) 정보를 획득하는 단계;
    상기 제1 분할 정보가 상기 제1 대상 블록이 분할됨을 나타내는 경우, 상기 제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하는 단계;
    상기 비트스트림을 통하여 상기 제1 대상 블록의 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 정보를 획득하는 단계;
    상기 MPT 분할 정보를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계; 및
    상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계를 포함함을 특징으로 하되,
    상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들이고,
    상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그를 포함하되, 상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타내고,
    상기 MPT 분할 플래그의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함하고,
    상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타내고,
    상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타내고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    MPT 구조에 대한 정보가 SPS(Sequence Parameter Set)를 통하여 획득되고,
    상기 MPT 구조에 대한 정보는 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 뎁스에 대한 정보, 상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 블록 사이즈에 대한 정보, 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 뎁스에 대한 정보 및 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 블록 사이즈에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타내고,
    상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타내는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출되는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 서브 블록들 중 중앙 제2 서브 블록이 상기 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록으로 도출되는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 2개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링(binarization string) 은 10이고,
    상기 제2 대상 블록이 상기 수직 방향 또는 상기 수평 방향으로 3개의 상기 제2 서브 블록로 분할되는 경우, 상기 MPT 분할 정보의 이진화 스트링은 11인 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 뎁스, 상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 블록 사이즈, 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 뎁스, 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 블록 사이즈는 상기 MPT 구조에 대한 정보를 기반으로 도출되고,
    상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 뎁스, 상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 블록 사이즈, 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 뎁스, 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 상기 최대 블록 사이즈를 기반으로 상기 제2 대상 블록을 상기 제2 서브 블록들로 분할하는 과정이 수행되는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 MPT 구조에 대한 정보는 크로마 성분에 대한 상기 MPT 구조의 최대 뎁스에 대한 정보 및 상기 크로마 성분에 대한 상기 MPT 구조의 최대 블록 사이즈에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 디코딩 방법.
  9. 인코딩 장치에 의하여 수행되는 비디오 인코딩 방법에 있어서,
    제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하는 단계;
    상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계;
    상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계; 및
    상기 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 생성하고 인코딩하여 출력하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들이고,
    상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그, MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함하고,
    상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타내고,
    상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타내고,
    상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타내고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 것을 특징으로 하는 영상 인코딩 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    MPT 구조에 대한 정보가 SPS(Sequence Parameter Set)를 통하여 획득되고,
    상기 MPT 구조에 대한 정보는 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 뎁스에 대한 정보, 상기 인트라 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 블록 사이즈에 대한 정보, 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 뎁스에 대한 정보 및 상기 인터 슬라이스에 대한 상기 MPT 구조의 최대 블록 사이즈에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 인코딩 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 0인 경우, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향임을 나타내고,
    상기 MPT 분할 방향 정보의 값이 1인 경우, 상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향임을 나타내는 것을 특징으로 하는 영상 인코딩 방법.
  12. 컴퓨터로 판독 가능한 디지털 저장 매체로서, 특정 방법에 의하여 생성된 비트스트림을 저장하고, 상기 특정 방법은
    제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하는 단계;
    상기 제1 서브 블록들 중 하나인 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하는 단계;
    상기 제2 서브 블록들을 디코딩하는 단계;
    상기 제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 생성하고 인코딩하는 단계; 및
    상기 제1 분할 정보 및 상기 MPT 분할 정보를 포함하는 상기 비트스트림을 생성하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들이고,
    상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그, MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함하고,
    상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타내고,
    상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타내고,
    상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타내고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 것을 특징으로 하는 디지털 저장 매체.
  13. 영상 정보에 대한 데이터의 전송 방법에 있어서,
    제1 대상 블록에 대한 제1 분할 정보, 및 제2 대상 블록에 대한 MPT 분할 정보를 포함하는 상기 영상 정보의 비트스트림을 획득하되, 상기 제1 분할 정보 및 상기 MPT 분할 정보는 상기 제1 대상 블록을 제1 서브 블록들로 분할하고, 상기 제1 서브 블록들 중 하나인 상기 제2 대상 블록을 제2 서브 블록들로 분할하고, 상기 제2 서브 블록들을 디코딩하여 생성하는 단계; 및
    상기 제1 분할 정보 및 상기 MPT 분할 정보를 포함하는 상기 영상 정보의 상기 비트스트림을 포함하는 상기 데이터를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제2 서브 블록들은 비정방형 블록들이고,
    상기 MPT 분할 정보는 상기 제2 대상 블록에 대한 MPT(Multiple Partitioning Tree) 분할 플래그, MPT 분할 방향 정보 및 MPT 분할 타입 정보를 포함하고,
    상기 MPT 분할 플래그는 상기 제2 대상 블록이 비정방형 블록인 상기 제2 서브 블록들로 분할되는지 여부를 나타내고,
    상기 MPT 분할 방향 정보는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향을 나타내고,
    상기 MPT 분할 타입 정보는 상기 제2 대상 블록이 분할된 상기 제2 서브 블록의 개수를 나타내고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수직 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 Nx2N 사이즈의 제2 서브 블록 및 N/2x2N 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되고,
    상기 제2 대상 블록의 사이즈가 2Nx2N 이고, 상기 MPT 분할 타입 정보가 나타내는 상기 제2 서브 블록의 개수가 3개이고, 상기 MPT 분할 방향 정보가 나타내는 상기 제2 대상 블록의 분할 방향이 수평 방향인 경우, 상기 제2 대상 블록은 2NxN 사이즈의 제2 서브 블록 및 2NxN/2 사이즈의 제2 서브 블록들로 분할되는 것을 특징으로 하는, 전송 방법.
KR1020217028999A 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치 KR102419436B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020227023146A KR102601105B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762565061P 2017-09-28 2017-09-28
US62/565,061 2017-09-28
PCT/KR2018/003919 WO2019066175A1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020197031010A KR102302495B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197031010A Division KR102302495B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020227023146A Division KR102601105B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20210113450A true KR20210113450A (ko) 2021-09-15
KR102419436B1 KR102419436B1 (ko) 2022-07-11

Family

ID=65903542

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020217028999A KR102419436B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020237038262A KR20230158632A (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020197031010A KR102302495B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020227023146A KR102601105B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020237038262A KR20230158632A (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020197031010A KR102302495B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
KR1020227023146A KR102601105B1 (ko) 2017-09-28 2018-04-03 영상 코딩 시스템에서 블록 분할 구조에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치

Country Status (11)

Country Link
US (3) US10979738B2 (ko)
EP (1) EP3598750A4 (ko)
JP (1) JP7303751B2 (ko)
KR (4) KR102419436B1 (ko)
CN (5) CN116489354A (ko)
AU (4) AU2018341190B2 (ko)
BR (3) BR122021003525B1 (ko)
CA (1) CA3061701A1 (ko)
MX (2) MX2019012358A (ko)
RU (2) RU2744906C1 (ko)
WO (1) WO2019066175A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023075120A1 (ko) * 2021-10-25 2023-05-04 현대자동차주식회사 다양한 블록 분할 구조를 이용하는 비디오 코딩방법 및 장치

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114982231A (zh) * 2019-11-27 2022-08-30 Lg电子株式会社 图像解码方法及用于其的装置
WO2021133065A1 (ko) * 2019-12-23 2021-07-01 엘지전자 주식회사 픽처 분할 기반 영상 코딩 장치 및 방법

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100526548B1 (ko) * 2003-06-11 2005-11-04 삼성전자주식회사 Mpeg2 spts 분리형 가입자 분배 장치 및 방법
AU2011241283B2 (en) * 2010-04-13 2015-02-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Video-encoding method and video-encoding apparatus based on encoding units determined in accordance with a tree structure, and video-decoding method and video-decoding apparatus based on encoding units determined in accordance with a tree structure
PT3301648T (pt) * 2010-04-13 2020-04-20 Ge Video Compression Llc Herança em matriz de amostras em subdivisão multitree
KR20120035096A (ko) * 2010-10-04 2012-04-13 한국전자통신연구원 쿼드 트리 변환 구조에서 부가 정보의 시그널링 방법 및 장치
BR112014003162A2 (pt) 2011-08-09 2017-06-13 Samsung Electronics Co Ltd método para codificar dados de vídeo de múltiplas visualizações, método para decodificar dados de vídeo de múltiplas visualizações, e aparelho para decodificar dados de vídeo de múltiplas visualizações
JP5972888B2 (ja) 2011-09-29 2016-08-17 シャープ株式会社 画像復号装置、画像復号方法および画像符号化装置
US9462275B2 (en) * 2012-01-30 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Residual quad tree (RQT) coding for video coding
WO2014120368A1 (en) * 2013-01-30 2014-08-07 Intel Corporation Content adaptive entropy coding for next generation video
WO2016090568A1 (en) * 2014-12-10 2016-06-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Binary tree block partitioning structure
WO2016148438A2 (ko) * 2015-03-13 2016-09-22 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 처리 방법 및 이를 위한 장치
US10212444B2 (en) * 2016-01-15 2019-02-19 Qualcomm Incorporated Multi-type-tree framework for video coding
US11223852B2 (en) 2016-03-21 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Coding video data using a two-level multi-type-tree framework
US10863186B2 (en) 2016-08-26 2020-12-08 Sharp Kabushiki Kaisha Image decoding apparatus and image coding apparatus
AU2017377490B2 (en) 2016-12-16 2022-04-21 FG Innovation Company Limited Image decoding device and image coding device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Xiang Li et al., "Multi-Type-Tree", JVET-D0117, 2016.10.20.공개* *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023075120A1 (ko) * 2021-10-25 2023-05-04 현대자동차주식회사 다양한 블록 분할 구조를 이용하는 비디오 코딩방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US20210176499A1 (en) 2021-06-10
BR112019022971A2 (pt) 2020-05-26
RU2756846C2 (ru) 2021-10-06
CN116489354A (zh) 2023-07-25
KR102601105B1 (ko) 2023-11-10
RU2021106185A (ru) 2021-03-18
KR102302495B1 (ko) 2021-09-15
KR102419436B1 (ko) 2022-07-11
CN110603810A (zh) 2019-12-20
BR122021003525B1 (pt) 2022-07-19
KR20230158632A (ko) 2023-11-20
US11356703B2 (en) 2022-06-07
CN116489355A (zh) 2023-07-25
CN116489356A (zh) 2023-07-25
CN110603810B (zh) 2023-05-23
JP2020519159A (ja) 2020-06-25
AU2018341190B2 (en) 2021-02-18
US10979738B2 (en) 2021-04-13
RU2021106185A3 (ko) 2021-07-27
RU2744906C1 (ru) 2021-03-17
WO2019066175A1 (ko) 2019-04-04
AU2022209312B2 (en) 2023-04-13
AU2021203017B2 (en) 2022-04-28
CN116489353A (zh) 2023-07-25
EP3598750A1 (en) 2020-01-22
MX2023004305A (es) 2023-05-04
AU2022209312A1 (en) 2022-08-25
KR20220101752A (ko) 2022-07-19
AU2023204576A1 (en) 2023-08-03
CA3061701A1 (en) 2019-10-28
JP7303751B2 (ja) 2023-07-05
US20200128275A1 (en) 2020-04-23
US20220272385A1 (en) 2022-08-25
MX2019012358A (es) 2020-01-20
KR20190125497A (ko) 2019-11-06
BR112019022971B1 (pt) 2022-02-15
EP3598750A4 (en) 2020-06-10
BR122021003526B1 (pt) 2022-02-15
AU2018341190A1 (en) 2019-11-07
AU2021203017A1 (en) 2021-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102171362B1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 변환 방법 및 그 장치
US10721479B2 (en) Intra prediction method and apparatus in image coding system
US10694187B2 (en) Method and device for deriving block structure in video coding system
KR102418700B1 (ko) 영상 코딩 시스템에서 크로마 성분의 효율적 변환에 기반한 영상 디코딩 방법 및 장치
US11356703B2 (en) Image decoding method and device in accordance with block split structure in image coding system
US11838546B2 (en) Image decoding method and apparatus relying on intra prediction in image coding system
KR102516233B1 (ko) 움직임 벡터에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
RU2781124C1 (ru) Способ и устройство декодирования изображений в соответствии со структурой блочного разбиения в системе кодирования изображений
RU2818051C1 (ru) Способ и устройство декодирования изображений в соответствии со структурой блочного разбиения в системе кодирования изображений
RU2804482C1 (ru) Способ и устройство декодирования изображений в соответствии со структурой блочного разбиения в системе кодирования изображений
US11240535B2 (en) Method and device for filtering image in image coding system

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant